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J-GLOBAL ID:202002263898162509   整理番号:20A0901133

ミリ波におけるディジタルビーム成形の事例【JST・京大機械翻訳】

A Case for Digital Beamforming at mmWave
著者 (6件):
資料名:
巻: 19  号:ページ: 756-770  発行年: 2020年 
JST資料番号: W1329A  ISSN: 1536-1276  CODEN: ITWCAX  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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指向性リンクにおけるミリ波(mmWave)無線システムの重い信頼性のために,高次元アレイによるビーム成形(BF)は,これらの周波数におけるセルラシステムにとって不可欠である。したがって,電力効率的な方法でアレイ処理を実行することは基本的な課題である。アナログおよびハイブリッドBFは,アナログからディジタルおよびディジタルへのアナログ変換器(ADCおよびDAC)を必要とするが,時間,制限方向探索,空間多重化および制御信号処理において,少数の方向でのみ通信することができる。ディジタルBFは柔軟な空間処理を可能にするが,合理的な電力レベル内に留まるためには低い量子化分解能で動作しなければならない。量子化器分解能のこの減少は,受信と送信信号を歪ませる。受信機における粗量子化の影響を評価するために,本論文は,単純な付加的量子化雑音モデル(AQNM)に基づくシステムレベル解析フレームワークを提示した。広範なシミュレーションにより検証された解析は,中程度の分解能(ADC当たり3~4ビット)では,量子化からのダウンリンク細胞容量の損失が無視できることを明らかにした。本質的に,低分解能ADCは高SNRを制限し,そこではセルラシステムは典型的に動作しない。送信機については,4個以上の分解能を持つDACが高次変調をサポートでき,3次世代パートナーシップ(3GPP)新ラジオ(NR)規格によりセル操作のための隣接キャリア漏れ限界を破ることができないことを示した。実際に,著者らの発見は,低分解能ディジタルBFアーキテクチャがミリ波における送信機と受信機の両方に対するアナログまたはハイブリッドBFに対する電力効率的な代替案であることを示唆した。Copyright 2020 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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無線通信一般 
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